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工程師看海

所屬頻道 公眾號精選
  • 工程師書籍推薦,干貨不僅局限于技術本身!

    ▼點擊名片,關注公眾號▼建立自己的知識體系,進行系統(tǒng)性學習是非常重要的事情,做事和做技術這兩架馬車要并駕齊驅,缺一不可,今天推薦幾本不錯的書,希望與諸君共勉。1:《非暴力溝通》推薦等級:☆☆☆☆掌握良好的溝通能力是非常重要的事,這卻是很多人的弱項。糟糕的溝通往往帶有嚴重的個人情緒,主觀因素會影響太多,溝著溝著就變成了爭吵,往往無果而終。我最欣賞不動聲色就把問題分析的明明白白的人?!斗潜┝贤ā返闹饕^點是客觀冷靜的分析問題,目的是解決問題本身,而不是解決和問題有關的人,建議一讀。2:《精通開關電源設計》推薦等級::☆☆☆☆☆“問渠那得清如許,為有源頭活水來”,電源是一切電路的基礎,是“萬物之源...

  • 回路電感詳細介紹,什么是環(huán)路面積?

    ▼點擊名片,關注公眾號▼相比于硬件工程師,PCB工程師對環(huán)路電感更敏感,因為環(huán)路電感和走線強相關,不管是信號完整性還是電源完整性都有涉及,一旦走線確定,環(huán)路電感也隨之確定,如果環(huán)路電感初期評估失誤將會給后期改版帶來巨大風險。然而并不是所有人都清楚這個詞背后的物理意義。我們從自感、互感,最后再到環(huán)路電感進行完整的介紹,徹底搞懂環(huán)路電感,從根本上認識我們的走線對于環(huán)路電感的影響,以及如何優(yōu)化PCB走線來減小環(huán)路電感。自感自感這個概念我們高中就學過,指的是當一個線圈中通入變化的電流,根據(jù)電磁感應原理,線圈會產生感應電動勢阻礙這個變化的電流。下圖中紅色是輸入的電流和它所產生的磁場方向,藍色的是感應出來...

  • 為什么BUCK降壓電路會出現(xiàn)奇怪的負電壓?

    ▼點擊名片,關注公眾號▼加微信[chunhou0820],獲?。篵uck仿真文件BUCK是常見的降壓拓撲結構,對于BUCK開關節(jié)點的波形,有的文章畫的是標準的方波?而有的文章畫的卻是有一個負的脈沖波形呢?就比如下面兩個波形,高電平是一樣的,但是負電平卻又很大差異。第一個圖在開關節(jié)點位置有-0.7V的恒定負電平,而第二個卻比較復雜,有一個-0.7V的脈沖負電平后又變?yōu)?電平,這兩種波形是分別怎么產生的呢?這從要BUCK的分類說起了,BUCK分為非同步BUCK和同步BUCK兩種,下圖中使用二極管D1的是非同步BUCK,如果把二極管換為開關管,那么就是同步BUCK了。BUCK工作原理參考以前的文章,...

    公眾號精選
    2021-09-27
  • 手機系列:一文搞懂美標/國標耳機接口區(qū)別

    ▼點擊名片,關注公眾號▼早期的3.5mm耳機只有GND、左、右聲道3個PIN,這種耳機接口簡單,使用范圍廣,常見在電腦等大型設備音頻接口上,這種接口有個顯而易見的缺點,即:沒有MIC,不能錄音打電話。在電腦上可以單獨增加MIC接口,但是在手機這種集成度高的移動設備上,單獨增加MIC接口非常占空間,顯然不是個高性價比的方案,因此出現(xiàn)了集成MIC的耳機接口。當時各廠商都是自由發(fā)揮,出現(xiàn)了五花八門的耳機接口,各家廠商的耳機接口又互不兼容,給消費者帶來非常多的苦惱,天下苦雜耳機接口久矣。于是,統(tǒng)一標準的耳機接口亟待出現(xiàn)。后來就出現(xiàn)了OMTP(國標)和CTIA(美標),二者在鏈路上主要只有MIC和GND...

  • 電源模塊可以并聯(lián)使用嗎?!

    ▼點擊名片,關注公眾號▼在實際工程中,經常出現(xiàn)一個電源模塊無法滿足負載的電流需求,或是想進一步提高DCDC效率,此時大部分工程師首先會想到并聯(lián)電源來提高更大的電流,對于這樣的設計,通常的評估結果是:不要粗暴的并聯(lián)。誠然,電源并聯(lián),有利于減小散熱,提高效率,以及提供更大的輸出功率,然而簡單的并聯(lián)設計并不是可靠的。有人說電源并聯(lián)時容易反灌,導致一個電源模塊電流流入第二個電源模塊,只要加入防止倒灌的二極管就可以了。然而這考慮的還不夠全面,實際應用過的工程師,可能會發(fā)現(xiàn),并聯(lián)電源模塊時,有時候一個電源模塊會持續(xù)輸出,而另一個電源模塊卻沒有輸出,或者是某一路發(fā)熱嚴重,結果沒有達到預期。我們以1.8VBU...

  • 馬斯克的天才腦機接口計劃

    ▼點擊名片,關注公眾號▼兩年前,即:2019年7月17日,馬斯克與其旗下神經技術公司Neuralink宣布,已實現(xiàn)神經外科機器人將直徑幾微米的“thread”(“線”狀探針)植入實驗鼠腦部,通過定制芯與外部設備通訊。該項目基于ASIC、運放、ADC、FPGA等技術手段實現(xiàn),已成功實現(xiàn)多通道同步讀取、放大腦信號并傳輸處理。以往的研究已經可以實現(xiàn)神經假體控制電腦鼠標、機械臂等,但是這些研究使用的電極數(shù)量沒有超過256個,這些電極數(shù)量有限,并且只放在大腦皮層,難以記錄數(shù)以萬計的神經元活動信息。并且,很多植入大腦的電極是剛性材料,比如金屬或者半導體,而Neuralink報道其使用的是柔性的聚合物探針,...

  • 你知道電感和磁珠的6大區(qū)別嗎?

    ▼點擊名片,關注公眾號▼電感和磁珠外形接近,功能相似,很多人認為其都是“隔交通直”,以至于很多人將二者混淆。實際上,不管是原理還是應用,電感和磁珠都有不小的區(qū)別。1、電感的磁材料是開放的,磁力線一部分通過磁芯,一部分通過空氣。而磁珠的磁材料是封閉的,幾乎所有的磁力線都封閉在磁環(huán)內,更“干凈”。2、電感的單位是電感值(H),磁珠的單位是阻抗(歐姆),一般是100Mhz時的阻抗值。有個重要的事情是:即使參數(shù)相同的磁珠,其在濾波性能上也會有巨大差異。因為磁珠參數(shù)標注的是特定頻點(比如120Mhz)的阻抗,即使這個頻點阻抗相同,在其他頻點的阻抗也會千差萬別。3、磁珠的阻抗是電抗X和電阻R的共同作用結果...

  • 自舉電路可以增加輸入阻抗,你知道嗎?

    ▼關注公眾號:工程師看海▼以前寫過一篇文章,介紹自舉電路在BUCK電源的應用,驅動高邊MOShttps://www.dianyuan.com/eestar/article-2127.html反饋不錯,今天再來介紹下自舉電路增加輸入阻抗的原理,喜歡的同學記得點贊、轉發(fā),多多支持!加...

  • 無源 RC 低通濾波器教程

    ▼關注公眾號:工程師看海▼本節(jié)我們一起學習無源RC低通濾波器,以及如何使用它對特定頻率的信號進行濾波。啥是濾波器濾波器可以對信號中的特定頻率的內容進行有效濾除,得到一個消除特定頻率后的信號。您可以通過使用音樂播放軟件中的均衡器(Equalizer)工具來體驗濾波效果。下面是一段正...

  • 那些在LAN8720調試過程中踩過的坑,你是否遇到過?

    ?▲點擊上方公眾號名片關注了解更多▲最近在調試一個型號為LAN8720的以太網芯片,外圍電路其實很簡單,但我們還是踩坑了。把其中比較重要的兩點分享給大家。首先簡單介紹一下LAN8720這款芯片圖1這是一款封裝很小,支持RMII接口的10M/100M以太網PHY芯片,支持HP-Au...

  • 芝識課堂【分立半導體】——電子設備的能力管理大師:電源管理IC(下)

    明月未出群山高,瑞光千丈生白毫一杯未盡銀闕涌,亂云脫壞如崩濤中秋節(jié)還被稱為“端正月”。關于“團圓節(jié)”的記載最早見于明代文學作品?!段骱斡[志余》中說:“八月十五謂中秋,民間以月餅相送,取團圓之意?!币粋€人的工作能力是指他承擔某項工作、執(zhí)行某項業(yè)務、任務的能力。具體表現(xiàn)有兩方面,一...

  • 運放教程1-入門

    ▼關注公眾號:工程師看海▼我們經常在芯片的數(shù)據(jù)手冊中看到一些三角形符號,那些符號就是運算大器(operationalamplifier),簡稱運放(op-amp)。運算放大器起源于模擬計算機時代,用于進行加、減法、微分、積分等數(shù)學運算,因此被稱為運算放大器。啥是放大器?通常,放大...

    公眾號精選
    2021-09-22
  • 芯片價格大漲,今年為何如此缺“芯”?!

    分享,讓知識變得更簡單看海的第「36」篇原創(chuàng)文章歡迎轉發(fā)支持對于半導體和芯片行業(yè)來說,今年過的確實不容易,從新冠病毒到貿易戰(zhàn),又經歷了火災、干旱和暴風雪,一波三折,導致全球性的芯片短缺,從汽車電子一直蔓延到消費類電子,芯片短缺引起了恐慌性購買,進一步壓榨了芯片產能,從半導體行業(yè)的...

    公眾號精選
    2021-09-18
  • BOOST升壓電路原理詳解

    分享,讓知識變得更簡單看海的第「29」篇原創(chuàng)文章歡迎轉發(fā)支持BOOST升壓電源是利用開關管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出的一種開關電源,它以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用在各行業(yè)電子設備找那個,是不可缺少的一種電源架構。公眾號后臺回復:boost仿真文件Boost升壓電路...

  • 怎么選擇boost升壓電路的電感?只要三個公式

    ▼點擊名片,關注公眾號▼BOOST電源架構是一種非常經典的升壓電源方案,它是利用開關管開通和關斷的時間比率,維持穩(wěn)定輸出的一種開關電源,它以小型、輕量和高效率的特點被廣泛應用在各行業(yè)電子設備,是不可缺少的一種電源架構。以前介紹過BOOST電路的基本原理:BOOST升壓電路原理詳解...

簡介
科技的海洋無邊無際,關注我,一起領略科技之海。《電子量球》知名博主、知名一線大廠硬件工程師、世界500強、關注硬件、軟件設計。
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